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In this paper, the analysis of an existing calcium chloride evaporation unit was performed to cut primary energy use and emissions. This paper proposes the use of several approaches for retrofit of calcium chloride production. The energy efficiency of the existing process was researched to identify drawbacks and bottlenecks and provide the pathways for process modification. The methodology is based on a systematic analysis and step-by-step reduction of energy use. It uses a Pinch approach, process unit simulation and vapour recompression considering existing process constraints, e.g. product quality, process capacity etc. Two retrofit options of heat exchanger network were proposed with the simulation and design of new equipment. Energy recovery was increased by identification of vapour recompression potential and its appropriate application together with retrofitted exchanger network. All process changes were simulated by commercial software to prove the robustness of proposed energy-saving measures. The case study analyses a chemical plant that exploits the Solvay process and distilled liquid of ammonia production as a feedstock.In the result of retrofit, the energy cost was cut by about 400,000 USD/y and emissions reduction by 18,818 tCO2/y. Steam consumption was reduced by 51% and cooling water decreased by 69%. The economic efficiency of proposed energy-saving measures demonstrates the payback period up to 1.5 years. The roadmap of the step- by-step application of process changes was proposed.
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在本文中,对现有的氯化钙蒸发装置进行了分析,以减少一次能源的使用和排放。本文提出了几种改造氯化钙生产的方法。对现有工艺的能效进行了研究,以发现缺点和瓶颈,并为工艺改进提供了途径。该方法基于系统分析和逐步减少能源使用。它使用Pinch方法,工艺单元模拟和考虑到现有工艺限制(例如产品质量,工艺能力等)的蒸汽再压缩。提出了两种换热网络的改造方案,包括新设备的仿真和设计。通过识别蒸气再压缩潜能及其适当的应用以及改型的交换器网络,可以提高能量回收率。所有过程更改均通过商业软件进行了仿真,以证明所提出的节能措施的鲁棒性。案例研究分析了一家化学工厂,该工厂利用索尔维工艺和生产氨的蒸馏液作为原料。<br>改造的结果是,能源成本每年减少约40万美元,减排量达18,818吨二氧化碳/年。蒸汽消耗减少了51%,冷却水减少了69%。建议的节能措施的经济效率表明投资回收期最长为1.5年。提出了逐步应用过程变更的路线图。
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本文对现有氯化钙蒸发单元进行了分析,以减少一次能源的使用和排放。本文提出了几种方法对氯化钙生产进行改造。对现有工艺的能源效率进行研究,找出缺点和瓶颈,为工艺修改提供途径。该方法基于系统分析和逐步减少能源使用。它使用捏合方法、工艺单元模拟和蒸汽再压缩,考虑现有的工艺约束,例如产品质量、工艺能力等。提出了热交换器网络的两种改造方案,并进行了新设备的仿真和设计。通过识别蒸汽再压缩电位及其适当应用以及改装的交换器网络,提高了能量回收率。所有工艺变化都通过商业软件进行模拟,以证明所提议的节能措施的稳健性。该案例研究分析了一家利用索尔维工艺和蒸馏氨生产液作为原料的化工厂。<br>改造后,能耗降低约40万美元/年,减排18,818 tCO2/年,蒸汽消耗减少51%,冷却水减少69%。所提出的节能措施的经济效益证明,其回报期长达1.5年。提出了流程变更分步应用的路线图。
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本文对现有的氯化钙蒸发装置进行了分析,以减少一次能源的使用和排放。本文介绍了氯化钙生产的几种改造方法。对现有工艺的能源效率进行了研究,以找出缺陷和瓶颈,并为工艺改进提供途径。该方法基于系统分析和逐步减少能源使用。采用夹点法、工艺单元模拟法和蒸汽再压缩法,考虑到产品质量、工艺能力等现有工艺条件,提出了换热网络的两种改造方案,并对新设备进行了仿真和设计。通过确定蒸汽再压缩潜力及其适当应用,以及对换热网络进行改造,提高了能量回收率。所有的过程变化都用商业软件进行了模拟,以证明所提出的节能措施的鲁棒性。案例分析了一家以苏威工艺和氨生产蒸馏液为原料的化工厂。<br>改造后,节能降耗约40万美元/年,减排18818吨二氧化碳/年,蒸汽消耗降低51%,冷却水减少69%。提出的节能措施的经济效益表明,投资回收期可达1.5年。提出了逐步应用过程变更的路线图。<br>
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